極客網(wǎng)·極客觀察3月5日 去年10月,谷歌CEO桑達(dá)?皮查伊(SundarPichai)公開表示,谷歌現(xiàn)在有25%的新代碼由AI生成,再經(jīng)人類工程師審查通過(guò)。作為全球市值第三的科技巨頭,谷歌的實(shí)踐充分印證了AI編程工具的巨大潛力。
美東時(shí)間3月3日,Anthropic宣布完成35億美元融資,估值飆升至615億美元,其編程工具的市場(chǎng)的熱度可見(jiàn)一斑。這些工具顯著提升了程序員(軟件工程師)的生產(chǎn)力,也引發(fā)了行業(yè)新思考:未來(lái)是否還需要持續(xù)擴(kuò)大程序員規(guī)模?
就在幾年前,這個(gè)問(wèn)題還顯得頗為荒誕。無(wú)論是中國(guó)還是美國(guó),優(yōu)秀程序員始終處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。但隨著AI代碼生成、缺陷檢測(cè)等技術(shù)的突破,傳統(tǒng)開發(fā)模式正在經(jīng)歷深刻變革,人們開始重新審視程序員的前途。
程序員驚呼,“行業(yè)即將崩潰”
無(wú)論哪個(gè)行業(yè),站在金字塔頂端的從業(yè)者都無(wú)需擔(dān)憂被淘汰,程序員群體同樣如此。但值得深思的是:那些處于中低端市場(chǎng)的從業(yè)者何去何從?是轉(zhuǎn)向其他崗位尋求發(fā)展,還是面臨永久性失業(yè)?若AI技術(shù)引發(fā)行業(yè)人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,又將對(duì)全球教育體系產(chǎn)生怎樣的連鎖反應(yīng)?
根據(jù)美國(guó)國(guó)家學(xué)生信息服務(wù)中心的數(shù)據(jù),過(guò)去10年間,美國(guó)計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)專業(yè)(Computer and Information Systems)學(xué)士學(xué)位授予量增長(zhǎng)了200%。全球范圍內(nèi),該領(lǐng)域人才的培養(yǎng)規(guī)模均呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。其中,中國(guó)程序員數(shù)量從2020年的652萬(wàn)增至2024年的940萬(wàn),同比增長(zhǎng)44%,印證了行業(yè)對(duì)人才的持續(xù)渴求。
然而,AI技術(shù)的突破正在重塑行業(yè)生態(tài)。當(dāng)前美國(guó)程序員平均基本年薪為10.6萬(wàn)美元(舊金山灣區(qū)達(dá)16.1萬(wàn)美元),中國(guó)從業(yè)者平均月薪22756元(65.9%集中在7-18萬(wàn)元年薪區(qū)間),均屬高收入群體。但行業(yè)預(yù)警信號(hào)已現(xiàn):Meta創(chuàng)始人扎克伯格明確表示將擴(kuò)大AI使用范圍,Salesforce CEO馬克?貝尼奧夫(Marc Benioff)宣布2025年前凍結(jié)傳統(tǒng)工程師崗位,稱AI已提升30%生產(chǎn)力。
求職平臺(tái)Indeed調(diào)查顯示,42%的年輕工程師認(rèn)為行業(yè)“即將崩潰”。產(chǎn)品經(jīng)理群體普遍預(yù)測(cè),AI將逐步接管基礎(chǔ)編碼任務(wù),導(dǎo)致用人需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整。這種變化不僅影響從業(yè)者職業(yè)發(fā)展,更對(duì)教育體系提出挑戰(zhàn)——當(dāng)行業(yè)需求轉(zhuǎn)向AI協(xié)同能力培養(yǎng)時(shí),傳統(tǒng)課程設(shè)置是否需要顛覆性改革?
“沒(méi)預(yù)想的那么嚴(yán)重”,初級(jí)工程師門檻在提高
一位程序員發(fā)表文章稱:“12年前,我大學(xué)畢業(yè)獲得第一份工作,成為一名初級(jí)工程師。那時(shí)企業(yè)對(duì)初級(jí)工程師的期待值較低。我經(jīng)歷了為期一個(gè)月的培訓(xùn)期,這期間沒(méi)人指望我產(chǎn)出成果,有些同事的培訓(xùn)期甚至長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月。我入職前從未使用過(guò)GitHub。”
如今AI正在改寫行業(yè)規(guī)則。他繼續(xù)描述道:“近年來(lái),每屆新人都比前一屆具備更扎實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),企業(yè)對(duì)新人的能力要求也水漲船高?,F(xiàn)在新員工入職首周就會(huì)被分配實(shí)際任務(wù)。借助ChatGPT和GitHub Copilot等工具,新人能夠?qū)崿F(xiàn)快速學(xué)習(xí)與崗位適應(yīng),行業(yè)準(zhǔn)入門檻因此顯著提升?!?/p>
關(guān)于“AI淘汰初級(jí)工程師”的論斷,需要辯證看待。當(dāng)前實(shí)習(xí)工程師的能力已接近之前全職工程師水平,未來(lái)從業(yè)者可能需要達(dá)到當(dāng)前資深工程師標(biāo)準(zhǔn)才能獲得理想職位。市場(chǎng)對(duì)程序員的總需求并未縮減,但對(duì)初級(jí)崗位的能力定義發(fā)生了質(zhì)的變化:自動(dòng)化將替代部分常規(guī)工作,但企業(yè)仍要求初級(jí)工程師持續(xù)學(xué)習(xí),最終承擔(dān)復(fù)雜系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)。
據(jù)行業(yè)估算,約40%的基礎(chǔ)開發(fā)工作已可由AI完成,但面對(duì)復(fù)雜項(xiàng)目和大規(guī)模系統(tǒng)時(shí),AI仍顯能力不足。開發(fā)與測(cè)試崗位的融合趨勢(shì)尤為顯著,工程師只需向AI輸入需求說(shuō)明和測(cè)試用例,即可實(shí)現(xiàn)全流程自動(dòng)化。
盡管科技企業(yè)裁員潮引發(fā)關(guān)注,但Meta在印度班加羅爾設(shè)立新研發(fā)中心并招聘100余名工程師,蘋果計(jì)劃在美國(guó)新增2萬(wàn)個(gè)研發(fā)崗位,這些事實(shí)表明,行業(yè)需求正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整而非總量縮減。AI對(duì)程序員的打擊可能沒(méi)有預(yù)想的那么嚴(yán)重,編程不只是編寫代碼那么簡(jiǎn)單,還需要?jiǎng)?chuàng)造性思維,需要閱讀代碼的專業(yè)知識(shí),現(xiàn)在的AI仍然不具備原創(chuàng)思維能力。
美國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)(CompTIA)首席技術(shù)推廣官詹姆斯?斯特蘭格(James Stanger)指出:“AI無(wú)法處理其知識(shí)體系外的問(wèn)題。目前沒(méi)有工具能替代優(yōu)秀工程師,但缺乏創(chuàng)新能力的從業(yè)者將面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>
悲觀者與樂(lè)觀者各有道理
作為一名程序員,倘若你經(jīng)驗(yàn)豐富,或許會(huì)持有樂(lè)觀的態(tài)度,因?yàn)锳I提升了你的工作效率;如果你是一名經(jīng)驗(yàn)欠缺的工程師,恐怕就難以樂(lè)觀得起來(lái)了。
杰里米?蔡(Jeremy Chua)是一位擁有長(zhǎng)達(dá)10年工作經(jīng)驗(yàn)的程序員。在工作過(guò)程中,他會(huì)借助ChatGPT或者Claude,從谷歌、StackOverflow等平臺(tái)獲取編程問(wèn)題的答案。
生成式AI能否替代他的工作呢?蔡對(duì)此表示懷疑。他說(shuō),以往需要一周時(shí)間才能完成的項(xiàng)目,如今他只需1到2天就能搞定。在他眼中,聊天機(jī)器人僅僅是他的合作伙伴,無(wú)法取代他的位置。
臨床人工智能公司SmarterDx的程序員迦勒?湯金森(Caleb Tonkinson)認(rèn)為,AI正以兩種方式改變著編程領(lǐng)域:一種是能夠以更快的速度產(chǎn)出同樣的成果,另一種則是在相同的時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造出更優(yōu)質(zhì)的成果。
在湯金森看來(lái),AI和其他科技工具并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。實(shí)際上,用于尋找漏洞、生成或評(píng)估代碼的軟件已經(jīng)存在了20多年,優(yōu)秀的公司和工程師幾乎都會(huì)使用這類工具,當(dāng)下的情況和過(guò)去相比并沒(méi)有太大不同。
然而,如果你和亞歷山大?彼得羅斯(Alexander Petros)一樣,是一名新手程序員,那么你極有可能會(huì)感到焦慮。他坦言:“我確實(shí)有些擔(dān)憂。以前企業(yè)可能會(huì)雇傭初級(jí)開發(fā)人員來(lái)完成一些工作,可現(xiàn)在這些工作卻交給了AI,這實(shí)際上剝奪了初級(jí)開發(fā)人員嘗試、犯錯(cuò)并從中學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)?!?/p>
彼得羅斯試用過(guò)ChatGPT,卻發(fā)現(xiàn)它生成的代碼可能不夠流暢。一旦代碼中的某些部分出現(xiàn)問(wèn)題,人類或許不知道該如何解決。而且,大語(yǔ)言模型可能無(wú)法生成能夠長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定良好運(yùn)行的軟件系統(tǒng),當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),它的機(jī)制和原理似乎也不太可能有效解決問(wèn)題。
結(jié)語(yǔ)
當(dāng)前AI編程工具的表現(xiàn)令人矚目,但它們的有效應(yīng)用存在一個(gè)重要前提:人類必須提供精準(zhǔn)的指令。
在現(xiàn)實(shí)軟件開發(fā)場(chǎng)景中,初始需求往往存在缺陷,而開發(fā)過(guò)程本質(zhì)上是一個(gè)持續(xù)迭代的動(dòng)態(tài)過(guò)程。當(dāng)遇到預(yù)期外的邊緣情況時(shí),需要工程師憑借專業(yè)判斷進(jìn)行決策,這種能力恰恰是當(dāng)前AI系統(tǒng)欠缺的。
此外,AI會(huì)犯錯(cuò),無(wú)法處理復(fù)雜大型項(xiàng)目或者復(fù)雜任務(wù),缺乏解決深度問(wèn)題的能力,這些都導(dǎo)致目前AI編程工具只能作為輔助工具使用。如果AI代碼出現(xiàn)錯(cuò)誤或者漏洞,后果可能極為嚴(yán)重,是企業(yè)無(wú)法承受的。
因此,在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),AI編程的重要性會(huì)不斷提升,但離完全取代程序員還很遙遠(yuǎn)。(小刀)
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